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外还需知道保温材料的名称和敷设环境(室内或室外、地面或埋地)。当知道了这些参数,再借助于有关的计算方式和表就能进行具体计算,从而得到所需的散热量。 管道及附件耗散热量的计算 确定管道的热耗散量 首先应知道管道的口径、保温层材料及厚度和所需维持温度之差△T,查管道散热量表,(乘以适当的保温系数),就能得到单位长管道的散热量,如果管子在室内则再乘以0.9。如果伴热的是塑料管道,因为塑料的导热性远低于碳钢(0.12:25),故可用0.6-0.7的系数对正常散热量加以修正。 例1:某厂有一管线,管径为1/2",保温材料是硅酸钙,厚度10mm,管道中流体为水,水温需保持10℃,冬季最低气温是-25℃,环境无腐蚀性,周围供电条件380V、220V均有,求管道每米热损失? 步骤一:△T = TA - TB =10℃-(-25℃)=35℃ 步骤二:查管道散热量表,管径1/2"。10mm保温层。 当△T =30℃热损失为11.0w/m,当△T =40℃热损失为14.9w/m,△T =35℃时,每米损失可采用中间插入法求得(因表中无QB值)。
电伴热带是一种新型高科技产品,其自上世纪70年代进入应用领域以来, 自限式电伴热带已经成为当今世界上最通用的电伴热带类型。它们可以广泛地应用于液态物体在管道中输送和罐体的防冻保温、维持工艺温度、加热公路、坡道、人行横道、屋檐及地板等。自限式电伴热内部的两根导电线芯之间分布着起加热 作用的PTC高分子材料,其外部由高分子内绝缘、金属屏蔽网和高分子外护套(当电源接通时,内部PTC高分子材料受热膨胀,电阻变大,减小发热功率,使温度降低;当温度降低时,PTC材料遇冷收缩,电阻变小,增大发热功率,使温度上升,从而达到自动调节温度的作用。本项目作为一种95℃环保型自动补偿式电伴热带,可广泛用于太阳能用伴热、石油、化工、建筑、道路、民用等领域,尤其是在北方对电伴热带温度要求较高的石油、化工管道、道路、建筑、屋顶的融化冰雪,民用的地热、家具应用产品等场所。